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过氧化氢(H2O2)将如此多的化学能包装到一个小空间中,以至于足以燃料火箭。但是,同样的浓缩能量的能力也使过氧化氢可用于更世俗的能源应用,例如为燃料电池供电。它还作为绿色和可持续的能源有望:当过氧化氢释放其储存的能量时,主要的副产品就是水。

来源:英国物理学家网首页
kaust研究人员开发了一种创新的光催化剂,在可见光下每小时产生102个微量的过氧化氢,明显优于先前报道的光催化剂。学分:2025 Kaust。

过氧化氢(H2O2)将如此多的化学能包装到一个小空间中,以至于足以燃料火箭。但是,同样的浓缩能量的能力也使过氧化氢可用于更世俗的能源应用,例如为燃料电池供电。它还作为绿色和可持续的能源有望:当过氧化氢释放其储存的能量时,主要的副产品就是水。

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Huabin Zhang及其在Kaust的团队与中国和美国的同事一起开发了一种显着增强过氧化氢生产的材料。 “我们提出了一项方便的策略,以调节原子水平的催化剂的化学状态,” Kaust团队的Chengyang Feng说。 原子级 这些发现发表在《美国化学学会杂志》上。 已发布 美国化学学会杂志 在工业规模上产生过氧化氢的常规方法需要几种对环境有毒的有机溶剂。一种更加环保的方法是使用阳光供电的光催化系统。 这些系统使用收获太阳能的半导体光催化剂直接从空气中的水和氧气中产生过氧化氢。当暴露于阳光下时,光催化剂会吸收光子并产生载体(电子和孔)。光生的电子参与催化剂表面的氧还原反应(ORR),从而将氧分子还原为过氧化氢。 还原反应 催化剂表面 通过优化光催化剂的表面特性及其与光的相互作用,可以显着提高该过程的效率。 铜原子 过氧化氢 光催化剂 现实世界条件

Huabin Zhang及其在Kaust的团队与中国和美国的同事一起开发了一种显着增强过氧化氢生产的材料。 “我们提出了一项方便的策略,以调节原子水平的催化剂的化学状态,” Kaust团队的Chengyang Feng说。

原子级

这些发现发表在《美国化学学会杂志》上。 已发布

美国化学学会杂志

在工业规模上产生过氧化氢的常规方法需要几种对环境有毒的有机溶剂。一种更加环保的方法是使用阳光供电的光催化系统。

这些系统使用收获太阳能的半导体光催化剂直接从空气中的水和氧气中产生过氧化氢。当暴露于阳光下时,光催化剂会吸收光子并产生载体(电子和孔)。光生的电子参与催化剂表面的氧还原反应(ORR),从而将氧分子还原为过氧化氢。 还原反应

催化剂表面

通过优化光催化剂的表面特性及其与光的相互作用,可以显着提高该过程的效率。 铜原子 过氧化氢 光催化剂现实世界条件